摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第9页 |
1.2 粉尘浓度监测及发展现状 | 第9-12页 |
1.2.1 粉尘浓度监测 | 第9-11页 |
1.2.2 粉尘浓度监测应用和发展 | 第11-12页 |
1.3 粉尘治理方法及发展现状 | 第12-15页 |
1.3.1 粉尘治理方法 | 第13-14页 |
1.3.2 粉尘治理应用和发展 | 第14-15页 |
1.4 课题主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 系统组成及总体方案设计 | 第17-29页 |
2.1 系统设计理念 | 第17-18页 |
2.1.1 实时监测 | 第17页 |
2.1.2 自动降尘 | 第17-18页 |
2.2 系统方案设计 | 第18-20页 |
2.2.1 系统组成介绍 | 第18-19页 |
2.2.2 系统功能流程设计 | 第19-20页 |
2.3 系统硬件设备选型 | 第20-28页 |
2.3.1 现场监测仪器 | 第20-23页 |
2.3.2 可编程控制器PLC及其扩展模块 | 第23-25页 |
2.3.3 远程数据传输装置DTU | 第25页 |
2.3.4 上位机监控平台 | 第25-26页 |
2.3.5 喷雾降尘设备 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 PLC的选用及用户程序设计 | 第29-45页 |
3.1 PLC及编程介绍 | 第29-33页 |
3.1.1 PLC的结构和原理 | 第29-30页 |
3.1.2 PLC的特点 | 第30-31页 |
3.1.3 S7-200 SMART PLC编程软件介绍 | 第31-33页 |
3.2 PLC及其扩展模块接线图 | 第33-36页 |
3.2.1 主供电电路图 | 第33页 |
3.2.2 PLC及其扩展模块接线图 | 第33-35页 |
3.2.3 系统的总体网络结构 | 第35-36页 |
3.3 PLC用户程序设计 | 第36-44页 |
3.3.1 信息采集程序设计 | 第36-39页 |
3.3.2 信息传输程序设计 | 第39-40页 |
3.3.3 自动喷雾控制程序设计 | 第40-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 上位机监控系统开发 | 第45-56页 |
4.1 组态软件介绍 | 第45-47页 |
4.1.1 组态软件对比分析 | 第45-46页 |
4.1.2 组态王 6.55 的优点 | 第46页 |
4.1.3 组态王 6.55 组成模块及其功能 | 第46-47页 |
4.2 监控程序的开发 | 第47-55页 |
4.2.1 建立与PLC通信连接 | 第47-49页 |
4.2.2 定义系统变量 | 第49-51页 |
4.2.3 监控界面的开发 | 第51-53页 |
4.2.4 建立动画连接 | 第53-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 系统的现场应用及粉尘仪的湿度修正 | 第56-68页 |
5.1 系统的实际应用 | 第56-60页 |
5.1.1 现场监测设备 | 第56-57页 |
5.1.2 监控显示设备 | 第57-58页 |
5.1.3 喷雾降尘设备 | 第58页 |
5.1.4 系统现场测试 | 第58-60页 |
5.2 湿度修正原理 | 第60-61页 |
5.2.1 湿度对粉尘监测仪的影响 | 第60页 |
5.2.2 消除高湿度影响的方法 | 第60-61页 |
5.2.3 质量浓度转化系数K值 | 第61页 |
5.3 湿度修正实验 | 第61-66页 |
5.3.1 实验仪器和材料 | 第62-63页 |
5.3.2 实验方法 | 第63-64页 |
5.3.3 实验结果 | 第64-66页 |
5.3.4 实验结论 | 第66页 |
5.4 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |